一种基于分子热振动提高心肌细胞电生理活性的方法

    公开(公告)号:CN119410575A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411558867.9

    申请日:2024-11-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于分子热振动提高心肌细胞电生理活性的方法。该方法包括是将纯化后的动物心肌细胞培养于细胞电生理传感器件上,从而建立起体外心肌细胞型的慢性心律失常模型,并以此为基础搭建用于提高心肌细胞电生理活性的光热传感调控平台。在以仿生药物的方式加入具有光热效应的有机小分子后,在近红外光的照射下能快速将光能转化为热能使心肌细胞培养体系温度升高,刺激心肌细胞做出反应,进而提高其电生理活性。本发明通过记录照射前、照射时和照射后的心肌细胞电生理信号,针对电生理信号特征参数的变化进行分析、从而实现对调控效果的评估;为仿生药物和精准生物医学治疗提供了一种全新的研究思路。

    具有三维凸起电极的球囊导管胃肠电组件及方法

    公开(公告)号:CN118766477A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410988532.4

    申请日:2024-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种具有三维凸起电极的球囊导管胃肠电组件及方法。球囊导管球囊部外套设有笼状电极,笼状电极包括多条柔性微电极条,柔性微电极条绕球囊部的周向在球囊部外间隔均匀阵列布置,柔性微电极条的两端分别套接在球囊部两端的导管部上;每条柔性微电极条上设置有电极位点,每个电极位点设置为三维凸起结构而构成三维凸起电极。本发明的三维凸起电极能够在球囊的膨胀作用下突破粘膜层的阻隔,使电极与胃肠道的肌层建立更有效接触,克服胃肠道粘膜层的阻隔作用,能够提高介入式胃肠道电生理测试工具的精确性,从而实现更为准确的电生理分析,具有广阔的应用前景。

    心肌细胞胞内递送与电传感一体化的检测系统与方法

    公开(公告)号:CN115236049A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210848984.3

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明涉及生物传感技术,旨在提供一种心肌细胞胞内递送与电传感一体化的检测系统与方法。该系统包括电穿孔与信号记录集成系统和图像采集与分析模块,以及通过排线与电穿孔与信号记录集成系统电连接的纳米微电极阵列器件;所述图像采集与分析模块包括设于纳米微电极阵列器件上方用于采集图像信号的荧光显微镜,以及内置于计算机中的用于实现图像分析功能的图像分析模块;荧光显微镜通过电缆连接至计算机,以实现图像信号的传送。本发明可以准确、高效地实现微电极阵列上的原位细胞电穿孔,能够实现递送效率及电信号分析。本发明提供的纳米微电极阵列器件制造工艺简单,有利于大规模加工,实现低成本的商业制造。

    一种心肌细胞兴奋收缩耦联的传感检测方法及系统

    公开(公告)号:CN115078466A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210497564.5

    申请日:2022-05-09

    Abstract: 本发明涉及传感检测技术,旨在提供一种心肌细胞兴奋收缩耦联的传感检测方法及系统。该系统包括多模态微电极阵列器件、机械搏动调理模块、电生理信号调理模块、高速并行数据采集模块;机械搏动调理模块包括电阻抗驱动模块和电阻抗放大模块,前者与多模态微电极阵列器件的参考电极之间电连接,后者分别与高速并行数据采集模块和多模态微电极阵列器件基底上的电极之间电连接;电生理信号调理模块与高速并行数据采集模块之间电连接,高速并行数据采集模块通过信号线连接计算机终端。本发明利用多模态微电极阵列通过检测一体化电‑机信号,可以多位点、高通量记录单细胞的电信号和机械信号,能够实现细胞的兴奋‑收缩耦合功能。

    用于汞离子检测的金纳米带适体传感器的制备及检测方法

    公开(公告)号:CN110044983B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910214293.6

    申请日:2019-03-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于汞离子检测的金纳米带适体传感器的制备及检测方法。用硫醇基团修饰的富含T的适体通过Au‑S共价键自组装到工作电极上,在Hg2+存在下,适体将捕获Hg2+,从而诱导从单链到双链样结构的构象变化,促进电子转移;电化学阻抗谱用于检测Hg2+介导的构象变化。本发明传感器含有金纳米带工作电极,该纳米级工作电极提高了Hg2+的传质速率和检测灵敏度。金纳米带传感器具有成本低、易于操作的优点,并且当性能大幅下降后可通过切割边缘再生。适体修饰后的金纳米带传感器降低了Hg2+检出限,在水环境中实际样品的痕量Hg2+检测具有十分大的潜力。

    一种改进试剂结晶形态的生物传感器

    公开(公告)号:CN107290417A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710454400.3

    申请日:2017-06-15

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: G01N27/416 G01N27/327

    Abstract: 本发明公开了一种改进试剂结晶形态的生物传感器,从下至上依次包括绝缘基板、电极系统、中隔层和覆盖层;所述电极系统至少包括工作电极和对电极;所述电极系统上固定至少覆盖工作电极的检测试剂;所述中隔层在样本通道及反应室区域镂空;所述覆盖层和中隔层及绝缘基板构建成反应室及进样毛细通道;所述反应室具有透气孔;所述检测试剂的组成包含具有氨基的化学物质。本发明在检测试剂组分中加入具有氨基的化学物质后,能有效消除或降低检测试剂固化后的“咖啡圈”现象,使检测试剂在电极系统上的形态更加均匀、细致和一致,显著提升了生物传感器产品测试精密度性能。特别是以六氨三氯化钌为电子介体的检测试剂,本发明的效果非常显著。

    基于图像分析的贝类麻痹性毒素检测方法

    公开(公告)号:CN104777159A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510111630.0

    申请日:2015-03-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像分析的贝类麻痹性毒素检测方法,该方法首先进行样品前处理,制备贝类麻痹性毒素的待测样品溶液;然后配置标准品溶液,使用试纸条;之后通过检测图像采集,图像分析,计算检测试纸条颜色图像RGB空间中G分量的像素值,再通过最小二乘法拟合出试纸条检测贝类麻痹性毒素的标定曲线;通过分析待测样品溶液在试纸条上的控制线与检测线的子图像G分量像素值,带入标定曲线,进而计算出待测样品溶液贝类麻痹性毒素浓度。本发明实现了贝类麻痹性毒素的定量检测,具有操作步骤简单,快速检测,能够适应现场检测等优点。

    贝类麻痹性毒素样品自动前处理装置

    公开(公告)号:CN104777018A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510110305.2

    申请日:2015-03-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种贝类麻痹性毒素样品自动前处理装置,该装置包括:控制器、大扭力电机、刀头、绞碎腔、第一抽滤连接管、过滤器上壳、滤纸袋、滤纸片、过滤器下壳、第二抽滤连接管、抽滤器和收集瓶;其中大扭力电机上装有刀头并与绞碎腔组成封闭空间,绞碎腔与过滤器上壳通过第一抽滤连接管连接,过滤器上壳与过滤器下壳连接成密闭的过滤器,过滤器内部从上至下依次安装有过滤袋和滤纸片,过滤器下壳与第二抽滤连接管的顶端在抽滤器内部相连,控制器分别与绞碎腔、过滤器和抽滤器通过气管或液管连接。本发明实现了贝类麻痹性毒素检测过程中贝肉样品前处理的自动化,简化了样品前处理的操作,提高了样品前处理的效率。

    基于细胞图像传感器的贝类腹泻性毒素检测分析方法

    公开(公告)号:CN104266954A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410469423.8

    申请日:2014-09-15

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于细胞图像传感器的贝类腹泻性毒素检测分析方法,该方法构建高性能且成本低廉的细胞图像传感器,采用图像采集、RGB图像转灰度图像、图像二值化、图像矩阵化和峰值检测算法计算检测出心肌细胞机械搏动时搏动图像的变化,实现心肌细胞机械搏动的速率、幅度和搏动间隙的检测;通过检测细胞图像传感器对不同浓度的贝类腹泻性毒素的标准样品工作液的响应,构建标准图谱;通过细胞图像传感器对未知浓度的贝类腹泻性毒素的响应,与标准图谱的比对结果,半定量地计算出毒素浓度;较现有的贝类腹泻性毒素检测分析方法,本发明具有成本低廉、操作简便且能够进行毒素毒力的长时间及直观化的评估。

    一种基于生物传感系统的长新冠性心肌损伤实时监测方法

    公开(公告)号:CN119413664A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411558870.0

    申请日:2024-11-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于生物传感系统的长新冠性心肌损伤实时监测方法。该方法主要通过多电极阵列模块实时监测新冠假病毒感染下心肌细胞的电生理特性,并结合光学信号活细胞成像技术检测钙离子动态变化及细胞存活率与凋亡情况。通过该方法,研究人员可以在体外系统中模拟长新冠病毒对心肌细胞的感染过程,深入分析病毒引起的心肌细胞电生理异常、钙离子内流失调及细胞损伤机制。该发明的核心技术包括基于MEA的电生理信号采集和基于光学信号的钙离子流动监测。研究结果表明,该模型方法能够有效揭示长新冠性心肌损伤的细胞学机制,为新冠相关心血管疾病的基础研究提供了强有力的工具,并为后续药物筛选及治疗方案的开发奠定了坚实基础。

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